核心网容灾技术的研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 前言 | 第11-20页 |
1.1 论文背景 | 第11-12页 |
1.2 预备概念 | 第12-16页 |
1.3 论文内容 | 第16-19页 |
1.4 论文结构 | 第19-20页 |
第2章 核心网容灾研究综述 | 第20-36页 |
2.1 通信网容灾的相关理论 | 第22-29页 |
2.1.1 容灾基本概念 | 第22-23页 |
2.1.2 容灾在信息系统的应用 | 第23-25页 |
2.1.3 通信网可靠性 | 第25-26页 |
2.1.4 通信网可靠性的测度 | 第26-27页 |
2.1.5 通信网可靠性的研究层次 | 第27-28页 |
2.1.6 通信网可靠性的保证 | 第28-29页 |
2.2 核心网容灾的技术与标准 | 第29-32页 |
2.2.1 移动通信技术体制 | 第29-30页 |
2.2.2 R99 核心网容灾 | 第30-31页 |
2.2.3 R4 核心网容灾 | 第31-32页 |
2.2.4 R5 核心网容灾 | 第32页 |
2.3 核心网容灾的需求与应用 | 第32-34页 |
2.4 目前研究存在问题 | 第34页 |
2.5 课题研究领域选择 | 第34-36页 |
第3章 核心网容灾技术探讨 | 第36-52页 |
3.1 核心网容灾-可靠性理论视角 | 第36-40页 |
3.2 核心网容灾-技术实现性视角 | 第40-42页 |
3.3 核心网容灾技术体系构建 | 第42-50页 |
3.3.1 MSS 容灾方法 | 第42-47页 |
3.3.2 MGW/TDM 容灾方法 | 第47-50页 |
3.4 容灾技术比较分析 | 第50-51页 |
3.4.1 MSS 容灾技术对比 | 第50页 |
3.4.2 MGW/TDM 容灾技术对比 | 第50-51页 |
3.5 研究小结 | 第51-52页 |
第4章 MSC POOL 技术研究 | 第52-82页 |
4.1 软交换技术综述 | 第52-55页 |
4.1.1 软交换产生与定义 | 第52-53页 |
4.1.2 软交换功能与意义 | 第53-54页 |
4.1.3 软交换结构与组网 | 第54-55页 |
4.1.4 软交换接口与协议 | 第55页 |
4.2 MSC POOL 简介 | 第55-57页 |
4.3 MSC POOL 技术原理 | 第57-63页 |
4.3.1 基本业务流程 | 第57-59页 |
4.3.2 选择MSC | 第59-60页 |
4.3.3 呼叫处理 | 第60页 |
4.3.4 负荷分担 | 第60-61页 |
4.3.5 容灾备份 | 第61-63页 |
4.4 MSC POOL 技术优势 | 第63-64页 |
4.5 MSC POOL 关键技术 | 第64-82页 |
4.5.1 MSC POOL 实施前提 | 第64-66页 |
4.5.2 A 接口组网方案 | 第66-71页 |
4.5.3 NNSF 算法方案 | 第71-74页 |
4.5.4 NNSF 节点方案 | 第74-75页 |
4.5.5 NRI 标志方案 | 第75-78页 |
4.5.6 “被叫业务恢复”的解决方案 | 第78-82页 |
第5章 MSC POOL 应用建议 | 第82-97页 |
5.1 运营商导入MSC POOL 的策略建议 | 第82-84页 |
5.1.1 MSC POOL 导入策略 | 第82-83页 |
5.1.2 MSC POOL 选用厂商原则 | 第83页 |
5.1.3 MSC POOL 设备条件 | 第83-84页 |
5.2 上海移动MSC POOL 试点方案建议 | 第84-97页 |
5.2.1 网络现状 | 第84-85页 |
5.2.2 项目背景 | 第85-86页 |
5.2.3 实施条件评估 | 第86-87页 |
5.2.4 组网结构建议 | 第87-89页 |
5.2.5 区域选择建议 | 第89-91页 |
5.2.6 关键技术方案 | 第91-94页 |
5.2.7 测试项目建议 | 第94-96页 |
5.2.8 技术风险预测 | 第96-97页 |
第6章 总结与展望 | 第97-101页 |
参考文献 | 第101-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第105页 |